Effect of synthetic calcium hydrosilicate on the hydration of portland cement
| dc.citation.epage | 41 | |
| dc.citation.issue | 7 | |
| dc.citation.journalTitle | Хімія, технологія речовин та їх застосування | |
| dc.citation.spage | 35 | |
| dc.citation.volume | 1 | |
| dc.contributor.affiliation | Національний університет “Львівська політехніка” | |
| dc.contributor.affiliation | Lviv Polytechnic National University | |
| dc.contributor.author | Боровець, З. І. | |
| dc.contributor.author | Луцюк, І. В. | |
| dc.contributor.author | Borovets, Z. I. | |
| dc.contributor.author | Lutsyuk, I. V. | |
| dc.coverage.placename | Львів | |
| dc.coverage.placename | Lviv | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-12T08:00:05Z | |
| dc.date.created | 2024-02-27 | |
| dc.date.issued | 2024-02-27 | |
| dc.description.abstract | Досліджено закономірності синтезу гідросилікату кальцію тоберморитового складу в системі “аморфний кремнезем – гідроксид кальцію – вода”. Вивчено вплив добавки гідросилікату кальцію на процеси гідратації портландцементу та зміни міцності цементного каменю на різних етапах його тверднення. Методами визначення тепловиділення цементного тіста під час тверднення та рентгенофазового аналізу показано, що добавка гідросилікату кальцію на початкових стадіях тверднення пришвидшує фізико-хімічні процеси гідратації клінкерних мінералів. | |
| dc.description.abstract | The regularities of the synthesis of calcium hydrosilicates of tobermorite composition in the system “amorphous silica – calcium hydroxide – water” were investigated. The effect of calcium hydrosilicates additive on the hydration processes of Portland cement and the nature of changes in the strength of cement stone at different stages of its hardening was studied. The methods of determining the heat of hydration of cement dough during hardening and X-ray phase analysis showed that the addition of calcium hydrosilicates at the initial stages of hardening accelerates the physicochemical processes of hydration of clinker minerals. | |
| dc.format.extent | 35-41 | |
| dc.format.pages | 7 | |
| dc.identifier.citation | Borovets Z. I. Effect of synthetic calcium hydrosilicate on the hydration of portland cement / Z. I. Borovets, I. V. Lutsyuk // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2024. — Vol 1. — No 7. — P. 35–41. | |
| dc.identifier.citationen | Borovets Z. I. Effect of synthetic calcium hydrosilicate on the hydration of portland cement / Z. I. Borovets, I. V. Lutsyuk // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2024. — Vol 1. — No 7. — P. 35–41. | |
| dc.identifier.doi | doi.org/10.23939/ctas2024.01.035 | |
| dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/111756 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | |
| dc.publisher | Lviv Politechnic Publishing House | |
| dc.relation.ispartof | Хімія, технологія речовин та їх застосування, 7 (1), 2024 | |
| dc.relation.ispartof | Chemistry, Technology and Application of Substances, 7 (1), 2024 | |
| dc.relation.references | 1. Hewlett, P. C., Liska, M. (2019). Leas chemistry of cement and concrete. Oxford, Butterworth-Heinemann. | |
| dc.relation.references | 2. Kurdowski, W. (2014). Cement and concrete chemistry. Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7945-7 | |
| dc.relation.references | 3. Kurdowski, W. (1991). Chemia cementu. Warsaw: PWN. | |
| dc.relation.references | 4. Shtark, Y., Vykht, B. (2008). Tsement y yzvest. Kyiv. | |
| dc.relation.references | 5. Runova, R. F., Dvorkin, L. Y., Dvorkin, O. L., Nosovskyi, Yu. L. (2012). Viazhuchi materialy. Kyiv, Osnova. | |
| dc.relation.references | 6. Sanytsky, M., Kropyvnytska, T., Ivashchyshyn, H. (2023). Sustainable modified pozzolanic supplementary cementitious materials based on natural zeolite, fly ash and silica fume. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. https://doi:10.1088/1755-1315/1254/1/012004 | |
| dc.relation.references | 7. Sroda, B. (2017). Potencial przemyslu cementowego w redukcji emisji CO2. Budownictwo, technologie, architektura. 3 (79), 72-74. | |
| dc.relation.references | 8. Andrew, R. M. (2018). Global CO2 emissions from cement production. Earth Syst. Sci. Data, 10, 195-217. https://doi.org/10.5194/essd-10-195-2018 | |
| dc.relation.references | 9. Sanytskyy, M., Sobol, Kh., & Markiv, T. (2010). Modyfikovani kompozycijni cementy. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoj politehniky, 132/ | |
| dc.relation.references | 10. Zahrai, A. I., Borovets, Z. I., Novitskyi, Ya. M., Chekailo, M. V., Yakymechko, Ya. B. (2019). The effect of dispersed lime on the hardening of cement stone. Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia, 2 (2), 55-61. https://doi.org/10.23939/ctas2019.02.055 | |
| dc.relation.references | 11. Zahrai, A. I., Borovets, Z. I., Lutsyuk, I. V., Novitskyi, Ya. M. (2020). Kryterii doslidzhennia protsesu dysperhuvannia systemy hidratne vapno-voda. Chemistry, Technology and Application of Substances, 3 (2), 23-27. https://doi.org/10.23939/ctas2020.02.023 | |
| dc.relation.references | 12. Zahrai, A. I., Borovets, Z. I., Lutsyuk, I. V., Novitskyi, Ya. M. (2021).Vstanovlennia optymalnykh parametriv vibroaktyvuvannia hidratnoho vapna. Pytannia khimii ta khimichnoi tekhnolohii, 6 (139), 25-31. http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-139-6-25-31 | |
| dc.relation.references | 13. Yakymechko, Ya., Lutsyuk, I., Jaskulski, R., Dulnik, J., Kropyvnytska, T. (2020). The Effect of Vibro-Activation Time on the Properties of Highly Active Calcium Hydroxide. Buildings, 10 (111), 1-8. https://doi.org/10.3390/buildings10060111 | |
| dc.relation.referencesen | 1. Hewlett, P. C., Liska, M. (2019). Leas chemistry of cement and concrete. Oxford, Butterworth-Heinemann. | |
| dc.relation.referencesen | 2. Kurdowski, W. (2014). Cement and concrete chemistry. Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7945-7 | |
| dc.relation.referencesen | 3. Kurdowski, W. (1991). Chemia cementu. Warsaw: PWN. | |
| dc.relation.referencesen | 4. Shtark, Y., Vykht, B. (2008). Tsement y yzvest. Kyiv. | |
| dc.relation.referencesen | 5. Runova, R. F., Dvorkin, L. Y., Dvorkin, O. L., Nosovskyi, Yu. L. (2012). Viazhuchi materialy. Kyiv, Osnova. | |
| dc.relation.referencesen | 6. Sanytsky, M., Kropyvnytska, T., Ivashchyshyn, H. (2023). Sustainable modified pozzolanic supplementary cementitious materials based on natural zeolite, fly ash and silica fume. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. https://doi:10.1088/1755-1315/1254/1/012004 | |
| dc.relation.referencesen | 7. Sroda, B. (2017). Potencial przemyslu cementowego w redukcji emisji CO2. Budownictwo, technologie, architektura. 3 (79), 72-74. | |
| dc.relation.referencesen | 8. Andrew, R. M. (2018). Global CO2 emissions from cement production. Earth Syst. Sci. Data, 10, 195-217. https://doi.org/10.5194/essd-10-195-2018 | |
| dc.relation.referencesen | 9. Sanytskyy, M., Sobol, Kh., & Markiv, T. (2010). Modyfikovani kompozycijni cementy. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoj politehniky, 132/ | |
| dc.relation.referencesen | 10. Zahrai, A. I., Borovets, Z. I., Novitskyi, Ya. M., Chekailo, M. V., Yakymechko, Ya. B. (2019). The effect of dispersed lime on the hardening of cement stone. Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia, 2 (2), 55-61. https://doi.org/10.23939/ctas2019.02.055 | |
| dc.relation.referencesen | 11. Zahrai, A. I., Borovets, Z. I., Lutsyuk, I. V., Novitskyi, Ya. M. (2020). Kryterii doslidzhennia protsesu dysperhuvannia systemy hidratne vapno-voda. Chemistry, Technology and Application of Substances, 3 (2), 23-27. https://doi.org/10.23939/ctas2020.02.023 | |
| dc.relation.referencesen | 12. Zahrai, A. I., Borovets, Z. I., Lutsyuk, I. V., Novitskyi, Ya. M. (2021).Vstanovlennia optymalnykh parametriv vibroaktyvuvannia hidratnoho vapna. Pytannia khimii ta khimichnoi tekhnolohii, 6 (139), 25-31. http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-139-6-25-31 | |
| dc.relation.referencesen | 13. Yakymechko, Ya., Lutsyuk, I., Jaskulski, R., Dulnik, J., Kropyvnytska, T. (2020). The Effect of Vibro-Activation Time on the Properties of Highly Active Calcium Hydroxide. Buildings, 10 (111), 1-8. https://doi.org/10.3390/buildings10060111 | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.1007/978-94-007-7945-7 | |
| dc.relation.uri | https://doi:10.1088/1755-1315/1254/1/012004 | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.5194/essd-10-195-2018 | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.23939/ctas2019.02.055 | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.23939/ctas2020.02.023 | |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-139-6-25-31 | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.3390/buildings10060111 | |
| dc.rights.holder | © Національний університет “Львівська політехніка”, 2024 | |
| dc.subject | гідросилікат кальцію | |
| dc.subject | тоберморит | |
| dc.subject | портландцемент | |
| dc.subject | рання міцність цементного каменю | |
| dc.subject | тепловиділення цементу | |
| dc.subject | calcium hydrosilicates | |
| dc.subject | tobermorite | |
| dc.subject | Portland cement | |
| dc.subject | early strength of cement stone | |
| dc.subject | cement heat of hydration | |
| dc.title | Effect of synthetic calcium hydrosilicate on the hydration of portland cement | |
| dc.title.alternative | Вплив синтетичного гідросилікату кальцію на гідратацію портландцементу | |
| dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1